La forma más fácil de crear una fuente de corriente constante controlada por un micro

Estoy tratando de descubrir la forma más fácil de construir una fuente de corriente controlable digitalmente. Las condiciones de operación son: 0 - 12 V (regulado por un regulador de voltaje) a 0 - 1 A. Un microcontrolador debe poder configurar la corriente máxima que está entre 0A y 1A.

¿Hay circuitos integrados lineales comunes y ampliamente disponibles que hagan el trabajo?

Tengo algunos LM317T y encontré este esquema. Pero hay un potenciómetro que necesita ser reemplazado por un circuito controlable digital.

¿Puedes crear un voltaje? entonces un opamp y un mosfet y una derivación lo harán.
Eche un vistazo a esto: electronics.stackexchange.com/questions/28546/… en la primera respuesta hay un ejemplo de cómo construir una fuente de corriente que usa un voltaje como referencia. Puede generar este voltaje desde un convertidor DA controlado por el micro o puede usar el micro para generar una señal PWM, filtrar eso (el DAC del pobre) y usarlo como referencia de voltaje.
¿Alguna razón por la que no puede emplear un potenciómetro digital en un circuito? (por ejemplo, sparkfun.com/products/10613 )
Vea esta pregunta , y mi respuesta allí tiene algunos enlaces útiles.
Una fuente de corriente lineal controlada por voltaje es más fácil si la carga no necesita estar conectada a tierra y si hay un margen considerable entre el cumplimiento de la fuente de corriente y el voltaje de suministro. Por ejemplo, cumplimiento de voltaje de salida máximo de 10 V a 0-1 A con un suministro de 12 V, con la carga conectada a +12 V y un transistor. Si necesita que la carga esté conectada a tierra, se necesitan algunas piezas más para cambiar el voltaje. Si necesita poco espacio para la cabeza, se vuelve progresivamente más difícil hacer un buen trabajo a medida que disminuye el espacio para la cabeza. Si es práctico dependerá de qué tan preciso lo necesite.

Respuestas (2)

La especificación de 0-12 V requiere una derivación de 50 mV y un amplificador operacional y un MOSFET de bajo RdsOn para regular cualquier corriente que pueda permitirse mantener fresco con un disipador de calor desperdiciado en la caída de voltaje.

Si fuera 2.5-12V, entonces su método LM317 también funciona para el rango de corriente y disipador de calor requerido.

Cuando usa PWM con un filtro RC y una derivación de corriente, puede reducir todas las pérdidas y el disipador de calor, pero necesita un límite MUCHO más grande ($) clasificado para la corriente RMS que pretende entregar.

Luego, cuando coloca un estrangulador clasificado para la corriente máxima en serie con su PWM y regula la corriente, ahora tiene un REGULADOR BUCK, que puede diseñar usando un correo electrónico registrado en la página de inicio de www.ti.com para comenzar, luego use las hojas de datos para convertir de modo CV a CC, cuando sea posible u otras fuentes.

Ahora están fácilmente disponibles para los consumidores y Meanwell es un proveedor importante. También es posible modificar los cargadores de portátiles universales para realizar la misma tarea en un rango limitado como 5-40V

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**ingrese la descripción de la imagen aquí

El voltaje de salida del LM317 puede ser tan bajo como 1.25   V , si desea poder limitar la corriente máxima con cualquier carga conectada, debe poder configurar la salida en 0   V .

Imagina este caso:
conectas un 1   Ω Resistencia con corriente máxima establecida en 1   A . Para mantener la corriente de salida por debajo 1   A su voltaje de salida tiene que ir por debajo 1.25   V (que es menor que el voltaje de salida mínimo del LM317).
En esta situación, no puede mantener la limitación actual (sin explotar nada)

Sugeriría usar un LT3080. Con una resistencia de derivación, mida la corriente de salida y use esta información para ajustar el pin SET.